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Eine Suche nach Doppelbeta-Zerfaellen von Cadmium-, Zink- und ...

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2. Koinzidenzanalyse der <strong>Doppelbeta</strong>-Zerfälle<br />

Abbildung 2.11.: Termschema des 106 Pd. Gemäß der Legende ist für jedes Niveau der<br />

Spin I, die Parität P <strong>und</strong> die Anregungsenergie E ∗ verzeichnet. Die<br />

möglichen Zerfälle durch die Emission eines Gamma-Quants sind mit<br />

den Übergangswahrscheinlichkeiten angegeben [6]. Zur besseren Unterscheidung<br />

sind die Startpunkte der Linien, die die Gammas verdeutlichen,<br />

bei den Energieniveaus E ∗ = 1128 keV <strong>und</strong> E ∗ = 1134 keV mit<br />

Quadraten gekennzeichnet.<br />

2.3.1. EC/EC-Moden in den Gr<strong>und</strong>zustand<br />

Beim einfachen Elektroneneinfang: e − + (Z, A0) → (Z − 1, A0) + νe gleicht das emittierte<br />

Neutrino die Impuls- <strong>und</strong> Drehimpulsbilanz im Kernzerfall aus. Im neutrinolosen<br />

<strong>Doppelbeta</strong>-Zerfall existieren nur virtuelle Neutrinozustände <strong>und</strong> der Übergang vollzieht<br />

sich im EC/EC-Mode unter Emission <strong>von</strong> Multipolstrahlung. Damit ein Photon abgestahlt<br />

werden kann, muss <strong>nach</strong> den Auswahlregeln für elektrische Dipolstrahlung [10] ein<br />

Drehimpuls l = 1 übertragen werden. Deshalb muss in einem EC-Mode mindestens ein<br />

Elektron aus der L-Schale eingefangen werden, so dass der entsprechende Drehimpuls in<br />

das System eingebracht wird.<br />

Innerhalb Decay0 ist der EC-Zerfall unter Einfang <strong>von</strong> Elektronen ausschließlich aus<br />

der K-Schale <strong>und</strong> die anschließende Relaxation des Tochternuklids unter Emission <strong>von</strong><br />

Röntgenstrahlung der Bindungsenergie der K-Schalen Elektronen EB implementiert. Im<br />

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